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4864项成果

2023年12月10日

仿生自洁防污耐腐蚀型石墨烯涂层技术

成果编号:40400
能源环保 新材料
成果简介 基于工程仿生理念,根据典型生物体表润湿特性及石墨烯材料在疏水、耐磨、耐热和防腐蚀方面的优 异性能,结合传统涂层制备和涂装的工艺,设计并构筑了一种有机硅树脂基多功能底面一体型的仿生超润 湿防护涂层体系,借助疏水表面、石墨烯和抗藻剂之间的协同运行机制提升金属表面长效耐腐、自洁防污 及耐磨等性能。已实现如下关键技术指标的优化: (1)生物脱附率≥85%; (2)涂层附着力达到2-1级; (3)盐雾试验时间大于4000h。 科研团队 生物与农业工程学院刘燕教授科研团队 应用领域 该涂层体系防腐、防污、耐磨,易操作,适用性广。预期将该技术用于某新型水下装备和大型水下无 人航行器的表面处理,避免由于海洋腐蚀和生物污损及冲刷造成的水下装备过早失效,延长装备的服役寿 命,降低装备的保障压力,提升装备的综合能力,为新型装备的快速发展奠定一定的技术基础。 知识产权情况 一种石墨烯基疏水型防腐蚀涂料及其制备方法和应用,国家发明专利,已授权,专利号: 201910370181X。

2023年12月10日

储能用电池新体系与全固态电池

成果编号:40399
能源环保 新材料
成果简介 锂电池是目前商业化最成熟的电池技术,在3C电子产品、电动汽车等领域得到了广泛的应用。然而 地壳中的锂储量有限且分布严重不均。这些缺点导致了锂电池价格逐年上涨,并俨然成为世界各国角逐 的重要战略资源。与锂处于同一主族的钠/钾元素在自然界储量丰富,发展钠/钾电池新技术有望一举解 决锂资源不足和电池价格居高不下两大难题。 团队以开发低成本、高效能电源新技术和研制关键电极材料为目标,通过十余年攻关,针对不同应 用场景的不同需求,开发了基于有机电解液的二次电池和基于固态电解质的全固态电池体系。基于有机 电解液体系,建立了以NASICON结构材料为正极、合金化材料为负极,及NASICON型材料作为对称电 池的几类低成本钠钾离子二次电池;基于固态电解质,建立了以NASICON型材料为正极、金属钠为负 极,具有高安全性的固态钠离子全电池。 科研团队 物理学院杜菲教授科研团队 应用领域 电子产品与电动汽车领域 知识产权情况 1.一种钼酸盐聚阴离子型锂电池负极材料及其制备方法,专利号: ZL 201410208615.3; 2.钼钒氧化物作为锂电池负极材料的应用,专利号: ZL201510329848.3; 3.一种负极材料及其制备方法和钠离子二次电池,专利号:ZL 201610363034.6。

2023年12月08日

钒液流电池流动传质优化关键技术

成果编号:40350
能源环保
成果简介 本成果是一种计算数值模型,它基于多场耦合的有限元方法进行建立,并得到了实验结果验证,该模 型能够模拟钒液流电池的充放电过程。使用该模型能够得到电池在不同电极参数、流道形状等工况下的库 仑效率、正负极过电势以及进出口压差等,该模型的模拟结果与实验结果的误差为1.53%,能够可视化实 验不可测得的变量。在此基础上,在模型中引入拓扑优化方法,对钒液流电池的双极板流场形状与尺寸进行调整,进一步提高电池流场的适用性与系统效率。本成果在新能源开发与储能领域需求广泛,市场前景好,目前数值模型的建立与验证已基本完成,正着手于调整优化算法,提高运算速率。 科研团队 汽车工程学院曲大为教授科研团队 应用领域 电化学储能、能源多样化与新型动力总成、新能源并网与需求侧响应。
能源环保
成果简介 YSZ 基混成电位型NOx 传感器具有良好的热稳定性和化学稳定性,非常适合在高温、高湿、多种气 体并存的汽车尾气的苛刻环境中对NOx 浓度进行检测,应用于传统燃油汽车发动机的燃烧控制和尾气净化系统监控。 卢革宇教授是国家杰出青年科学基金获得者,团队长期从事固体电解质气体传感器的研究,提出了 混成电位新原理,通过高性能敏感电极材料的开发和高效三相反应界面的构筑等一系列原创性研究工 作,开发的YSZ 基混成电位型NOx 传感器的主要性能指标已经达到国际领先水平,在传感器领域重要期刊发表SCl论文20余篇,授权国家发明专利9项。 科研团队 电子科学与工程学院卢革宇教授科研团队 应用领域 汽车尾气后处理系统中排气监测 知识产权情况 授权混成电位型NOx 传感器相关的国家发明专利9项
装备制造 能源环保 生物技术与医药 新材料
获得了成熟的连续纤维增强聚謎謎酮复合材料预浸带及其复合材料制品的制备工艺技术,降低了复合材料的成本。这种复合材料是西方发达国家致力于研究开发和应用并限制对我国出口的高性能树脂基复合材料,质量轻、强度高、模量高、抗疲劳、耐腐蚀、层间剪切强度高和耐湿热等,能够被广泛地应用于苛刻环境下。

2023年12月05日

固态金属空气电池

成果编号:40317
装备制造 能源环保 新材料
研制了一种基于分子筛薄膜的全新固态电解质材料,由于合理的孔道结构和丰富的低活化能位点锂离子的分布,该分子筛膜固态电解质展现出高达2.7X10-4Scm」的离子电导率、低至1.5X 10-10 Scm1^电子电导率、以及对空气成分和锂负极的高度稳定性,有效解决了现有固态电解质材料的界面构建困难、内部结晶和稳定性差等问题,并通过原位生长策略构建了柔性固态锂空气电池。

2023年12月05日

高性能可持续发展聚合物材料及其应用

成果编号:40316
装备制造 能源环保 新材料
开发了系列具有自修复、可循环利用及可降解性能的可持续发展聚合物材料,并赋予了其高强度、 高模量、高韧性及抗撕裂性等优异力学性能。

2023年12月05日

大行程两自由度FTS系统

成果编号:40312
电子信息 装备制造 能源环保 生物技术与医药 新材料
用于超精密车削的快速刀具伺服(FTS)是欧美工业界高度关注的一项高附加值新技术,可以用于加工成光学自由曲面和微纳结构表面元器件及模具,能主动补偿加工误差,提升超精密车床的工作精度,有着十分广泛的应用需求,具有国内领先水平。

2023年12月05日

无线无源非接触谐振式智能电流传感器

成果编号:40307
装备制造 能源环保
吉林大学微工程与微系统实验室(英译:JLU MEMS LAB;简缩:JML),坚持“基础与应用并重”,致力于“智慧传感与智能机械”的深度融合。实验室拥有“微纳制造”、“健康监测”、“集能 供电”、“先进量测”及“智能传感”等五个研究方向。目前主持承担国家自然科学基金面上项目3 项,在先进传感与微纳制造领域发表SCI论文近100篇,其中一级学科顶级期刊论文C类论文9篇、JCR1 区16篇、JCR2区36篇、授权专利40余项。

2023年12月04日

应用于节能环保的新型电致发光/反光器件

成果编号:40284
装备制造 能源环保 新材料
主要研究成果: (1)研制出当时世界上驱动电压最低的白光OLED,亮度1000cd/m2,驱动电压仅为2.9V; (2)研制出具有“透明-黑色-镜面”三种模式的多功能智能玻璃产品,简化制备工艺; (3)将原子层沉积技术引入到气体透过性测试中,打破了美国模康公司垄断,获得了 106g/m2-day的 水汽测试精度,通过第三方技术鉴定。

2023年12月04日

新型具有透明-黑色-镜面模式的智能玻璃

成果编号:40283
装备制造 能源环保 新材料
由传统玻璃和照明方式导致的建筑耗能激增问题日显突出,需亟待开发具有节能、环保、实用特性的新技术。吉林大学研究团队针对这一迫切需求,聚焦具有“透光-阻光-反光”三种工作模式的新型光电子器件,使其成为集自然光透过、保温隔热于一身的“智能”玻璃。

2023年12月04日

人工智能找矿预测系统(IMP)

成果编号:40279
装备制造 能源环保
本成果基于新一代信息技术,研发出了人工智能找矿预测系统 发明了 “一种地质图的向量化表示方法(专利申请号:202110068210.4) ”,突破了地质信息在找矿预测中难以应用的问题; 发明了 “一种基 于深度学习的嗅探智能找矿预测方法(专利申请号:202110068202.X) ”,开发完成了集成多种方法的智 能找矿预测系统(IMP1.0),实现了地质图网格化、智能地质解释、智能地质成矿地质分析、矿床模型知 识图谱、矿产预测等五大功能; 完成了《智能找矿预测技术方法指南(讨论稿)》的编写,实现了自编码网络、卷积神经网络、挛生网络等深度学习找矿预测模型; 开发了基于高分遥感影像的萤石矿找矿方法,确定了评价智能找矿预测方法有效性的指标和方法。基于勘查区找矿预测理论,建立104个主要矿床模型的知识图谱。